[发明专利]近地小行星地基雷达探测目标筛选方法、系统和电子设备在审
申请号: | 202211295101.7 | 申请日: | 2022-10-21 |
公开(公告)号: | CN115575916A | 公开(公告)日: | 2023-01-06 |
发明(设计)人: | 张佳文;杨其利;刘丹 | 申请(专利权)人: | 平湖空间感知实验室科技有限公司 |
主分类号: | G01S7/41 | 分类号: | G01S7/41;G01S13/88;G01S13/04;G06F17/15 |
代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 | 代理人: | 赵秀斌 |
地址: | 314200 浙江省嘉兴市平湖*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 小行星 地基 雷达 探测 目标 筛选 方法 系统 电子设备 | ||
1.一种近地小行星地基雷达探测目标筛选方法,其特征在于,包括:
确定地基雷达的最大探测距离;
获取每个近地小行星与地球轨道之间的最小轨道交叉距离,将小于所述最大探测距离的近地小行星确定为初选目标;
筛选出与地球之间的最近距离不大于所述地基雷达的最大探测距离的初选目标作为探测目标。
2.根据权利要求1所述的一种近地小行星地基雷达探测目标筛选方法,其特征在于,还包括:
结合所述地基雷达的站址坐标和任一探测目标的轨道信息,得到该探测目标在可见时段内相对于所述地基雷达的方位角和俯仰角,直至得到每个探测目标在可见时段内相对于所述地基雷达的方位角和俯仰角。
3.根据权利要求2所述的一种近地小行星地基雷达探测目标筛选方法,其特征在于,还包括:
根据任一探测目标在可见时段内相对于地基雷达的方位角和俯仰角,设计对该探测目标的探测方案。
4.根据权利要求1至3任一项所述的一种近地小行星地基雷达探测目标筛选方法,其特征在于,所述确定地基雷达的最大探测距离,包括:
利用第一公式计算所述地基雷达的最大探测距离Rmax,所述第一公式为:其中,Pt表示地基雷达的发射信号功率,Gt表示地基雷达的发射天线增益,Gr表示地基雷达的接收天线增益,λ表示地基雷达的发射信号的波长,σ表示地基雷达探测的近地小行星的平均雷达截面积,Smin表示地基雷达的最小可检测信号。
5.一种近地小行星地基雷达探测目标筛选系统,其特征在于,包括确定模块、初筛模块和复筛模块;
所述确定模块用于:确定地基雷达的最大探测距离;
所述获筛模块用于:获取每个近地小行星与地球轨道之间的最小轨道交叉距离,将小于所述最大探测距离的近地小行星确定为初选目标;
所述复筛模块用于:筛选出与地球最近距离不大于所述地基雷达的最大探测距离的初选目标作为探测目标。
6.根据权利要求5所述的一种近地小行星地基雷达探测目标筛选系统,其特征在于,还包括信息获取模块,所述信息获取模块用于:
结合所述地基雷达的站址坐标和任一探测目标的轨道信息,得到该探测目标在可见时段内相对于所述地基雷达的方位角和俯仰角,直至得到每个探测目标在可见时段内相对于所述地基雷达的方位角和俯仰角。
7.根据权利要求6所述的一种近地小行星地基雷达探测目标筛选系统,其特征在于,还包括探测方案设计模块,所述探测方案设计模块用于:
根据任一探测目标在可见时段内相对于地基雷达的方位角和俯仰角,设计对该探测目标的探测方案。
8.根据权利要求5至8任一项所述的一种近地小行星地基雷达探测目标筛选系统,其特征在于,所述确定模块具体用于,包括:
利用第一公式计算所述地基雷达的最大探测距离Rmax,所述第一公式为:其中,Pt表示地基雷达的发射信号功率,Gt表示地基雷达的发射天线增益,Gr表示地基雷达的接收天线增益,λ表示地基雷达的发射信号的波长,σ表示地基雷达探测的近地小行星的平均雷达截面积,Smin表示地基雷达的最小可检测信号。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有指令,当计算机读取所述指令时,使所述计算机执行如权利要求1至4中任一项所述的一种近地小行星地基雷达探测目标筛选方法。
10.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和权利要求9所述的存储介质,所述处理器执行所述存储介质中的指令。
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